工控低压变频器设备在给热体系上的实践分析

  • 媒体报道
  • 2025年01月13日
  • 在我国,许多锅炉的流量控制是通过调节给水管道中的阀门来实现锅炉补水,从而保持锅炉水位稳定。传统的做法是当给水泵启动后,它们会一直以恒定的速度运行,这种方法存在一些不足之处。虽然调节阀门可以根据需要调整开度,以便及时调节供水量,但这种方法在减小开度时并不能有效降低能耗,而且可能导致泵的振动等不良后果,对于锅炉水位和控制精度都有负面影响,增加了泵的磨损,并缩短了其使用寿命。

工控低压变频器设备在给热体系上的实践分析

在我国,许多锅炉的流量控制是通过调节给水管道中的阀门来实现锅炉补水,从而保持锅炉水位稳定。传统的做法是当给水泵启动后,它们会一直以恒定的速度运行,这种方法存在一些不足之处。虽然调节阀门可以根据需要调整开度,以便及时调节供水量,但这种方法在减小开度时并不能有效降低能耗,而且可能导致泵的振动等不良后果,对于锅炉水位和控制精度都有负面影响,增加了泵的磨损,并缩短了其使用寿命。

采用变频调速技术来控制锅炉给水量则能够解决这些问题。通过对三个关键信号——即给水量、蒸发量和汽泡水位——进行系统原理图上的控制。一旦检测到任何偏离正常范围的情况,PIC内部的PID检测运算就会输出信号到变频器,以便调整泵的转速。这确保了产生蒸气与进入锅炉筒体的给水量之间的一致性,从而保持着稳定的汽泡水位。此外,该系统还能够自动监控三点信号,并根据程序要求对它们进行调整,以确保汽泡 水位始终处于规定范围内。

此外,该系统还包含多种保护措施,如电机过载和过热保护,同时具备时钟功能,可以显示泵流 的情况以及运行状态。在实际应用中,与传统方案相比,该系统可节省约70%能源,同时也支持手动或自动两种工作模式,并且可以通过计算机网络实现远程控制。这使得该系统更加灵活高效,为工业过程提供了一套更为先进、经济实用的解决方案。

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